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考虑模型误差的无功电压全局优化控制和松弛趋优控制

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-14页
        1.1.2 研究意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-27页
        1.2.1 含大规模风电的无功电压控制第14-23页
        1.2.2 含远距离交流输电线路的无功电压控制第23-26页
        1.2.3 考虑波动性负荷的无功电压控制第26页
        1.2.4 研究现状小结第26-27页
    1.3 本文主要的工作第27-29页
第二章 应对线路参数不确定性的鲁棒无功优化第29-54页
    2.1 基于方差的灵敏度分析方法第29-32页
        2.1.1 灵敏度分析方法概述第29页
        2.1.2 VBSA的基本原理第29-31页
        2.1.3 灵敏度系数的获取方法第31-32页
    2.2 ORPD模型参数灵敏度分析第32-41页
        2.2.1 ORPD数学模型第32-33页
        2.2.2 输入变量第33-34页
        2.2.3 输出指标第34-35页
        2.2.4 分析流程第35-36页
        2.2.5 仿真结果分析第36-41页
    2.3 考虑线路参数不确定性的必要性分析及方法概述第41-42页
    2.4 BRO数学模型和ORPD评估指标第42-46页
        2.4.1 基本鲁棒优化第42-44页
        2.4.2 评估指标第44-46页
    2.5 BRO和RI的求解方法第46-50页
        2.5.1 主从问题法求解BRO模型第46-49页
        2.5.2 二分法求解RI第49-50页
    2.6 案例分析第50-52页
        2.6.1 电压波动情况分析第50-52页
        2.6.2 ORPD模型评估第52页
    2.7 本章小结第52-54页
第三章 带反馈-修正环节的改进鲁棒无功优化第54-72页
    3.1 鲁棒优化的保守性问题和改进思路第54-55页
    3.2 最大值和最小值的常规形式和增量形式第55-56页
    3.3 反馈-修正环节第56-60页
        3.3.1 实施流程第56-57页
        3.3.2 减小保守性的机理分析第57-60页
    3.4 FCRO的数学模型和评估指标第60-61页
        3.4.1 数学模型第60页
        3.4.2 评估指标第60-61页
    3.5 FCRO的求解方法第61-63页
        3.5.1 主问题第61页
        3.5.2 从问题第61-63页
    3.6 案例分析第63-71页
        3.6.1 FCRO与BRO的对比分析第63-67页
        3.6.2 FCRO与其他减小保守性的方法的对比分析第67-71页
    3.7 本章小结第71-72页
第四章 考虑多类型不确定因素的扩展随机鲁棒无功优化第72-85页
    4.1 不确定因素分类第72-74页
    4.2 不确定性因素的处理方法分析第74-77页
        4.2.1 随机优化模型第74-75页
        4.2.2 基本鲁棒优化第75-76页
        4.2.3 带反馈-修正的改进鲁棒优化模型第76页
        4.2.4 现有处理方法的局限第76-77页
    4.3 扩展随机鲁棒无功优化方法第77-79页
        4.3.1 扩展随机鲁棒优化的数学模型第77-79页
        4.3.2 扩展随机鲁棒优化的求解方法第79页
    4.4 案例分析第79-83页
        4.4.1 约束条件的改进效果分析第80-81页
        4.4.2 目标函数的改进效果分析第81-82页
        4.4.3 地区电网的应用效果分析第82-83页
    4.5 本章小结第83-85页
第五章 无功电压松弛趋优控制的理论与技术手段第85-105页
    5.1 全局无功优化计算的困难与解决思路第85-87页
    5.2 无功电压松弛趋优控制理论第87-89页
        5.2.1 多维架构第87页
        5.2.2 理论体系第87-88页
        5.2.3 触发机制第88-89页
    5.3 无功电压松弛趋优控制的技术手段第89-100页
        5.3.1 解耦优化第90-91页
        5.3.2 松弛控制第91-92页
        5.3.3 动态平移第92-100页
    5.4 案例分析第100-103页
        5.4.1 解耦优化效果分析第100页
        5.4.2 松弛控制效果分析第100-101页
        5.4.3 动态平移效果分析第101-103页
    5.5 本章小结第103-105页
第六章 无功电压松弛趋优控制的协调方法第105-115页
    6.1 不同变电站之间的无功补偿协调控制方法第105-110页
        6.1.1 分组方法第105-106页
        6.1.2 协调控制策略第106-107页
        6.1.3 协调控制的启动和解除条件第107-110页
    6.2 发电厂与变电站的无功电压协调控制方法第110-112页
        6.2.1 协调框架第110-111页
        6.2.2 优化模型第111-112页
    6.3 案例分析第112-114页
        6.3.1 变电站无功补偿协调控制分析第112-113页
        6.3.2 厂站协调效果第113-114页
    6.4 本章小结第114-115页
结论第115-117页
    1 本文主要结论第115-116页
    2 后续工作展望第116-117页
参考文献第117-126页
攻读博士学位期间取得的研究成果第126-129页
致谢第129-130页
附件第130页

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